Вышедшие номера
Структура и физические свойства железных нанотрубок, полученных методом темплатного синтеза
Шумская Е.Е.1, Канюков Е.Ю. 1, Козловский А.Л. 2,3, Здоровец М.В. 2,4,5, Русаков В.С.6, Кадыржанов К.К.3
1Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению, Минск, Беларусь
2Институт ядерной физики республики Казахстан, Алматы, Казахстан
3Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан
4Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
5Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия
6Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Email: Lunka7@mail.ru, ka.egor@mail.ru, artem88sddt@mail.ru , mzdorovets@gmail.com, vsrusakov@physics.msu.ru , kadyrzhanov1945@gmail.com
Поступила в редакцию: 14 сентября 2016 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2017 г.

На базе полиэтилентерефталатовых темплатов методом электрохимического осаждения синтезированы железные нанотрубки с аспектным соотношением порядка 100. Методами сканирующей электронной микроскопии, энергодисперсионного анализа, просвечивающей электронной микроскопии, дифракции электронов, рентгеноструктурного анализа и газопроницаемости проведено детальное исследование структурных и морфологических особенностей нанотрубок. При помощи вибрационной магнитометрии и мессбауэровской спектроскопии определены основные магнитные параметры, а также их зависимость от температуры. DOI: 10.21883/FTT.2017.04.44281.350
  1. D.T. Mitchell, S.B. Lee, L. Trofin, N. Li, T.K. Nevanen, H. Soderlund, C.R. Martin. J. Am. Chem. Soc. 124, 11864 (2002)
  2. S.K. Yen, P. Padmanabhan, S.T. Selvan. Theranostics 3, 986 (2013)
  3. B. Kalska-Szostko, E. Orzechowska, U. Wykowska. Colloids Surf. B 111, 509 (2013)
  4. M. Safi, M. Yan, M.A. Guedeau-Boudeville, H. Conjeaud, V. Garnier-Thibaud, N. Boggetto, A. Baeza-Squiban, F. Niedergang, D. Averbeck, J.F. Berret. ACS Nano. 5, 5354 (2011)
  5. S.R. Dave, X. Gao. Wiley Interdiscip. Rev.: Nanomed. Nanobiotechnol. 1, 583 (2009)
  6. C.R. Martin. Science 266, 1961 (1994)
  7. L. Dauginet-De Pra, E. Ferain, R. Legras, S. Demoustier-Champagne. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B 196, 81 (2002)
  8. E.Y. Kaniukov, J. Ustarroz, D.V. Yakimchuk, M. Petrova, H. Terryn, V. Sivakov, A.V. Petrov. Nanotechnology 27, 115305 (2016)
  9. L.G. Vivas, Y.P. Ivanov, D.G. Trabada, M.P. Proenca, O. Chubykalo-Fesenko. Nanotechnology 24, 105 703 (2013)
  10. Y.A. Ivanova, D.K. Ivanov, A.K. Fedotov, E.A. Streltsov, S.E. Demyanov, A.V. Petrov, E.Y. Kaniukov, D. Fink. J. Mater. Sci. 42, 9163 (2007)
  11. V. Haehnel, S. Fahler, P. Schaaf, M. Miglierini, C. Mickel, L. Schultz, H. Schlorb. Acta Mater. 58, 2330 (2010)
  12. L. Boarino, S. Borini, G. Amato. J. Electrochem. Soc. 156, K223 (2009)
  13. J. Qin, J. Nogues, M. Mikhaylova, A. Roig, J.S. Munoz, M. Muhammed. Chem. Mater. 17, 1829 (2005)
  14. S.E. Demyanov, E.Y. Kaniukov, A.V. Petrov, E.K. Belonogov, E.A. Streltsov, D.K. Ivanov, Y.A. Ivanova, C. Trautmann, H. Terryn, M. Petrova, J. Ustarroz, V. Sivakov. J. Surf. Invest. X-ray, Synchrotron Neutron Tech. 8, 805 (2014)
  15. Z. Hua, S. Yang, H. Huang, L. Lv, M. Lu, B. Gu, Y. Du. Nanotechnology 17, 5106 (2006)
  16. D. Zhou, T. Wang, M.G. Zhu, Z.H. Guo, W. Li, F.S. Li. J. Magnetics 16, 413 (2011)
  17. X.F. Han, Z.C. Wen, H.X. Wei. IEEE Trans. Magn. 47, 2957 (2011)
  18. H. Hillebrenner, F. Buyukserin, J.D. Stewart, C.R. Martin. Nanomedicine (London) 1, 39 (2006)
  19. S.-H. Liao, K.-L. Chen, C.-M. Wang, J.-J. Chieh, H.-E. Horng, L.-M. Wang, C. Wu, H.-C. Yang. Sensors 14, 21 409 (2014)
  20. B. Tylkowski, I. Tsibranska. J. Chem. Technol. Met. 50, 3 (2015)
  21. B. Yoo, F. Xiao, K.N. Bozhilov, J. Herman, M. Ryan, N.V. Myung. Adv. Mater. 19, 296 (2007)
  22. M. Motoyama, Y. Fukunaka, T. Sakka, Y.H. Ogata. Electrochim. Acta 53, 205 (2007)
  23. T.N. Narayanan, M.M. Shaijumon, L. Ci, P.M. Ajayan, M.R. Anantharaman. Nano Res. 1, 465 (2008)
  24. C. Schonenberger, B.M.I. van der Zande, L.G.J. Fokkink, M. Henny, C. Schmid, M. Kruger, A. Bachtold, R. Huber, H. Birk, U. Staufer. J. Phys. Chem. 101, 5497 (1997)
  25. M. Motoyama, Y. Fukunaka, T. Sakka, Y.H. Ogata, S. Kikuchi. J. Electroanal. Chem. 584, 84 (2005)
  26. E. Kaniukov, A. Kozlovsky, D. Shlimas, D. Yakimchuk, M. Zdorovets, K. Kadyrzhanov. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 110, 012 013 (2016)
  27. C. Guillen, J. Herrero. Thin Solid Films 480, 129 (2005)
  28. M.E. Toimil-Molares. Beilstein J. Nanotechnol. 3, 860 (2012)
  29. M. Krajewski, W.S. Lin, H.M. Lin, K. Brzozka, S. Lewinska, N. Nedelko, A. Slawska-Waniewska, J. Borysiuk, D. Wasik. Beilstein J. Nanotechnol. 6, 1652 (2015)
  30. S. Yang, H. Zhu, D. Yu, Z. Jin, S. Tang, Y. Du. J. Magn. Magn. Mater. 222, 97 (2000)
  31. H. Zeng, R. Skomski, L. Menon, Y. Liu, S. Bandyopadhyay, D.J. Sellmyer. Phys. Rev. B 65, 134426 (2002)
  32. M. Almasi Kashi, A. Ramazani, A.S. Esmaeily. IEEE Trans. Magn. 49, 1167 (2013)
  33. D.J. Sellmyer, M. Zheng, R. Skomski. J. Phys.: Condens. Matter 13, R433 (2001).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.